题目内容
13.长为L的轻杆,一端固定一个小球,另一端固定在光滑的水平轴上,使小球在竖直面内做圆周运动,关于最高点的速度v,下列说法中正确的是( )| A. | v的极小值为$\sqrt{gL}$ | |
| B. | v由零逐渐增大,杆对小球的弹力也逐渐增大 | |
| C. | 当v由$\sqrt{gL}$逐渐增大时,杆对小球的弹力逐渐增大 | |
| D. | 当v由$\sqrt{gL}$逐渐减小时,杆对小球的弹力逐渐减小 |
分析 小球在最高点和最低点,靠重力和杆子作用力的合力提供向心力,在最高点,杆子可能表现为拉力,可能表现为支持力,最小速度为零.根据牛顿第二定律进行分析.
解答 解:A、小球在竖直面内做圆周运动,在最高点的最小速度为零.故A错误.
BCD、当杆子作用力为零时,根据mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得v=$\sqrt{gR}$.当v>$\sqrt{gR}$时,杆子表现为拉力,根据mg+F=m$\frac{{v}^{2}}{R}$知,速度增大,杆子对小球的弹力逐渐增大.当v<$\sqrt{gR}$时,杆子表现为支持力,根据mg-N=m$\frac{{v}^{2}}{R}$知,速度增大,则杆对小球的弹力逐渐减小.故BD错误,C正确.
故选:C.
点评 解决本题的关键知道小球做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,知道轻杆与细绳模型的区别.
练习册系列答案
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4.
如图所示,A、B两物体叠放在一起以相同速率在水平地面上向右做匀速直线运动,运动过程中B还受一个水平向右的恒力F的作用,则( )
| A. | B对A有摩擦力作用且方向水平向右 | |
| B. | B对A没有摩擦力作用 | |
| C. | B对地面的摩擦力大小等于F,方向水平向左 | |
| D. | B受五个力作用 |
1.
如图所示的电路中,电流表Al与A2为相同的毫安表(内阻不能忽略),当电路两端接入某一恒定电压的电源时,Al的示数为5mA,A2的示数为3mA.现将A2改接在R2所在的支路上,如图中虚线所示,再接到原来的恒定电源上,图中的电表均不会烧坏,那么下列说法中正确的是( )
| A. | 通过R1的电流强度必增大 | B. | 通过R2的电流强度必减小 | ||
| C. | 电流表Al的示数必增大 | D. | 电流表A2的示数必增大 |
8.关于电磁波,说法正确的是( )
| A. | 无线电波不容易产生干涉、衍射 | |
| B. | 红外线是原子核受激发出的 | |
| C. | α、γ射线是原子内层电子受激发出的 | |
| D. | 紫外线比γ射线波动性强 |
18.穿过一个单匝线圈的磁通量始终保持每秒钟减少2Wb,则( )
| A. | 线圈中感应电动势每秒增加2V | B. | 线圈中感应电动势每秒减少2V | ||
| C. | 线圈中无感应电动势 | D. | 线圈中感应电动势保持不变 |
2.嫦娥三号月球探测器近月制动被月球捕获后,进入离月面高度等于h的环月圆轨道.已知嫦娥三号在该轨道运行时环绕速度为v,运行周期为T.根据以上信息,可知月球表面重力加速度等于( )
| A. | $\frac{{v}^{3}T}{2π(\frac{vT}{2π}-h)^{2}}$ | B. | $\frac{{v}^{3}T}{2π(\frac{2π}{vT}-h)^{2}}$ | C. | $\frac{{v}^{2}T}{2π(\frac{vT}{2π}-h)^{2}}$ | D. | $\frac{{v}^{2}T}{2π(\frac{vT}{2π}-h)}$ |